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公开(公告)号:CN112919552A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110116149.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B01J6/00
Abstract: 本发明涉及粉体材料制备方法的技术领域,具体涉及高振实密度多元氧化物前驱体及其制备方法与制备系统。所述制备方法包括:S1:按照多元氧化物中各金属元素的化学计量比将含有结晶水的金属盐加入至送液装置中进行搅拌加热熔化,获得亚熔盐液体;S2:将所述亚熔盐液体通过双流体雾化器进行雾化形成雾化液滴,利用压缩气体将所述雾化液滴带入流化床热解炉进行热解;S3:将步骤S2的热解产物通过集尘器进行收集,获得高振实密度多元氧化物前驱体材料。本发明将亚熔盐液体、双流体雾化和流化床热解相结合,实现了高振实密度多元氧化物前驱体的高效制备,且该前驱体元素分布均匀,粒径均一,纯度高,具有良好球形形貌。
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公开(公告)号:CN118782763A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410768479.7
申请日:2024-06-14
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂电池正极材料领域,公开了一种复合固态电解质包覆改性的正极材料,该单层包覆层由有机聚合物和无机氯化物复合而成。其中,有机聚合物可提高包覆层弹性,缓解正极材料体积应变,避免包覆层破裂;无机氯化物离子电导率高,可改善锂离子在电极界面处的传输。本发明还公开了该正极材料的制备方法。其中,无机氯化物的合成原料LiCl作为有机聚合物合成的引发剂,同时,聚合反应的产物水参与了无机氯化物中间体的形成,最终在正极材料表面同时实现有机聚合物和无机氯化物的原位合成及均匀包覆,且制备方法简单,原料转化率高。还公开了该正极材料在锂离子电池中的应用,本发明的正极材料能有效提升电池循环稳定性和倍率等性能。
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公开(公告)号:CN112919552B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202110116149.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 中南大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , B01J6/00
Abstract: 本发明涉及粉体材料制备方法的技术领域,具体涉及高振实密度多元氧化物前驱体及其制备方法与制备系统。所述制备方法包括:S1:按照多元氧化物中各金属元素的化学计量比将含有结晶水的金属盐加入至送液装置中进行搅拌加热熔化,获得亚熔盐液体;S2:将所述亚熔盐液体通过双流体雾化器进行雾化形成雾化液滴,利用压缩气体将所述雾化液滴带入流化床热解炉进行热解;S3:将步骤S2的热解产物通过集尘器进行收集,获得高振实密度多元氧化物前驱体材料。本发明将亚熔盐液体、双流体雾化和流化床热解相结合,实现了高振实密度多元氧化物前驱体的高效制备,且该前驱体元素分布均匀,粒径均一,纯度高,具有良好球形形貌。
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公开(公告)号:CN111977635A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010921795.5
申请日:2020-09-04
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/162 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管及其制备方法,属于新能源材料领域,涉及电池用电极材料和导电剂材料。所述制备方法具体包括:将碳源、杂原子源混合,加水溶解后进行水热反应获得水热反应产物,并将所述水热反应产物进行干燥获得碳量子点前驱体;将所述碳量子点前驱体与铁盐混合并溶解后冷冻干燥,再进行烧结获得含铁碳纳米管;将所述含铁碳纳米管经酸洗除铁、水洗至中性和干燥处理获得碳纳米管。该制备方法通过加入杂原子源,可以实现N、S等多元素的掺杂,制备获得杂原子碳纳米管,且该制备方法简单,获得的碳纳米管的结构可控,石墨化度可调。
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公开(公告)号:CN111994898A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010922788.7
申请日:2020-09-04
Applicant: 中南大学
IPC: C01B32/15 , C01B32/16 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种碳材料及其制备方法和应用,所述碳材料包括碳纳米管和纳米碳环点,所述纳米碳环点包括碳纳米环和碳纳米点中的一种或两种,碳纳米管和纳米碳环点的质量比为1:100~10:1。本发明的碳材料以有机量子点为前驱体,通过一步热解催化制得。碳纳米管和纳米碳环点均匀分布,有机结合在一起,兼顾活性材料颗粒之间的面接触和长程导电能力,构筑高效的导电网络;通过二者协同作用,提高电池电极导电能力。
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